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20.一个沿竖直方向运动的物体,其速度图象如图所示,设向上为正方向.则可知(  ) 
A.这是竖直下抛运动
B.这是竖直上抛又落回原地的过程
C.这是从高台上竖直上抛又落回地面的过程
D.抛出后3 s物体又落回抛出点

分析 根据规定的正方向,由速度图线分析物体的运动情况,根据图线与坐标轴所围“面积”表示位移,分析物体在什么时刻回到抛出点.

解答 解:A、设向上为正方向,由图象可知,初速度为10m/s,方向向上,加速度大小为a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{10}{1}$=10m/s2=g,所以这是竖直上抛运动,故A错误;
BCD、根据速度图线与坐标轴所围“面积”表示位移,可知,抛出后2s物体又落回抛出点,所以这是从高台上竖直上抛又落回地面的过程,故BD错误,C正确.
故选:C

点评 由速度图象读出速度的大小、方向、加速度、位移等等是基本功,加强训练,熟练应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动说明了液体分子与悬浮颗粒之间存在着相互作用力
B.物体的内能在宏观上只与其所处状态及温度和体积有关
C.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
D.液体密度越大表面张力越大,温度越高表面张力越小
E.气体对器壁的压强就就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,竖直固定的光滑绝缘细杆上O点套有一个电荷量为-q(q>0)的小环,在杆的左侧固定一个电荷量为Q(Q>0)的点电荷,杆上ab两点与Q正好构成等边三角形,c是ab的中点,使小环从O点无初速释放,小环通过a点的速率为v.若已知ab=Oa=l,静电力常量为k,重力加速度为g.则(  )
A.在a点,小环所受弹力大小为$\frac{kQq}{{l}^{2}}$B.在c点,小环的动能最大
C.在c点,小环的电势能最大D.在b点,小环的速率为$\sqrt{{v}^{2}+2gl}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.光滑水平面质量为2kg的物体同时受到两个4N和6N水平共点力作用,加速度大小可能为(  )
A.0.5m/s2B.3m/s2C.5m/s2D.7m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.用螺旋测微器测一合金棒的直径时,螺旋测微器上的示数如图所示,
(a)的读数是8.470mm;用游标卡尺测量合金棒的长度时,游标卡尺的示数如图所示,(图中游标尺上有20个等分刻度)
(b)的读数是9.940cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.一辆汽车从静止开始匀加速运动,如表给出了某些时刻汽车的瞬时速度,根据表中的数据通过分析、计算可以得出(  )
时刻(s)1.02.03.04.05.06.0
速度(m/s)3.06.09.0121518
A.汽车运动的加速度为2 m/s2B.汽车前6 s内的位移为54 m
C.汽车第8 s末的速度为24 m/sD.汽车运动第7 s内的位移为16 m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,质量为1kg的物块静止在水平面上,物块与水平面间的动摩擦因数为0.5.物块在恒力F作用下从静止开始运动,已知恒力F与水平方向的夹角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),恒力F的大小为10N,取g=10m/s2,求:
(1)力F作用5s后,物块获得的速度大小;
(2)5s后撤去外力F,物体还能运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.【普通中学】如图所示,质量M=2kg足够长木板AB,在水平面上向右做直线运动,木板上表面光滑,下表面与地面间的动摩擦因数μ=0.1.某时刻木板的速度v0=9m/s时,在木板左端A施加一个水平向左的恒力F=5N,同时将一个质量m=2kg的小木块轻放在木板的右端B,经过一段时间,小木块从木板脱离.已知小木块可视为质点g=10m/s2.求:
(1)木板速度为零时,小物块距B端的距离;
(2)小木块从木板上脱离时,木板速度的大小.

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5.商丘市某企业集团举行趣味运动会,要求选手单手托两个叠在一起的工件(如图所示)从起点沿直线以最短的时间送至终点.已知起点到终点的距离为L=10m,要求全程工件水平且手和工件都无相对滑动.已知手和工件、工件和工件之间的摩擦因数分别为μ1=0.2,μ2=0.125,选手跑动的最大速度为v=2.5m/s.假设选手加速、减速运动过程中是匀变速直线运动,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则选手比赛所用的最短时间是多少?

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